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A maximum pseudo-profile likelihood estimator for the Cox model under length-biased sampling

机译:长度有偏采样下Cox模型的最大伪轮廓似然估计

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摘要

This paper considers semiparametric estimation of the Cox proportional hazards model for right-censored and length-biased data arising from prevalent sampling. To exploit the special structure of length-biased sampling, we propose a maximum pseudo-profile likelihood estimator, which can handle time-dependent covariates and is consistent under covariate-dependent censoring. Simulation studies show that the proposed estimator is more efficient than its competitors. A data analysis illustrates the methods and theory.
机译:本文考虑了Cox比例风险模型的半参数估计,该模型用于从流行采样中得出的右删失和长度有偏的数据。为了利用长度偏向采样的特殊结构,我们提出了一个最大的伪轮廓似然估计器,它可以处理时间相关协变量,并且在协变量相关的审查条件下是一致的。仿真研究表明,所提出的估计器比其竞争对手更有效。数据分析说明了方法和理论。

著录项

  • 来源
    《Biometrika》 |2012年第1期|p.199-210|共12页
  • 作者

    Chiung-Yu Huang;

  • 作者单位
  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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